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가시 빛


무선 신호, 적외선 방사선, 가시 광선, 자외선, X- 선 및 전자 레인지는 모두 전자기 (EM) 방사선의 예입니다. 가시 광선은 대부분의 인간 눈에 접근 할 수있는 파장으로 정의됩니다.

가시 빛

무선 파, 적외선 방사선, 가시 광선, 자외선 방사선, X- 레이 및 전자 레인지는 모두 전자기 (EM) 방사선의 예

의 예입니다.

가시 광선의 파장은 400 nm 내지 700 nm이며 주파수 범위는 400 thz-800 thz입니다. 이것은 인간의 눈이 광학적으로“보고”구별 할 수있는 전자기 스펙트럼의 일부입니다. 백색광이 프리즘을 통과하면 가시 광선 스펙트럼의 7 가지 색상으로 나뉩니다. 태양과 같은 자연스러운 가시 광원이 예입니다.

색상

색상은 아마도 가시 광선의 가장 필수적인 특징 일 것입니다. 색은 빛의 특징이며 인간 인식 인공물입니다. Physics Hypertext Book의 저자 인 Glenn Elert에 따르면, Objects는 색상을 "가지고 있지"않습니다. 대신, 그들은 색이“나타나는”빛을 방출합니다. 다시 말해, 엘러에 따르면, 색상은 보는 사람의 마음에만 존재합니다

우리의 눈에는 전자기 스펙트럼 의이 작은 영역의 파장을 조정 한 수신기로 작동하는 원뿔이라는 특수 세포가 있습니다. 약 740 nm의 더 긴 파장을 갖는 가시 스펙트럼의 하단에서의 빛은 스펙트럼 중간에서 적색광으로, 약 380 nm의 파장은 녹색으로 인식된다; 380 nm의 파장을 갖는 더 높은 쪽의 빛은 바이올렛으로 인식된다. 우리가 보는 다른 모든 색상은이 두 가지의 조합입니다. 

노란색은 빨간색과 녹색의 혼합입니다. 시안은 녹색과 파란색의 혼합입니다. 그리고 마젠타는 빨간색과 파란색의 혼합입니다. 모든 색상은 하얀 빛 아래에서 함께 혼합됩니다. 빛의 부재는 검은 색으로 정의됩니다. 뉴턴은 하얀 빛이 작은 슬릿을 통해 햇빛을 전달할 때 무지개 색조로 구성되었다는 것을 처음으로 이해 한 다음 1666 년에 컬러 스펙트럼을 벽에 투사하기 위해 프리즘을 전달했습니다. 이 범위의 파장은 380 ~ 750 나노 미터 (NM)이며 주파수 범위는 430 ~ 750 Terahertz (THZ)입니다. 전자기 스펙트럼의 적외선과 자외선 사이에 가시 스펙트럼이 온다. 적외선 방사선, 전자 레인지 및 무선 파장은 가시 광보보다 더 긴 파장뿐만 아니라 더 낮은 주파수를 가지지 만 자외선, X- 레이 및 감마 방사선은 더 높고 주파수가 높고 파장이 짧습니다.

색상 및 온도

물체가 점점 더워지면 더 짧은 파장으로 에너지를 방출하여 인간은 변하는 색상으로 경험합니다. 예를 들어, Blowtorch의 불꽃은 더 뜨겁게 태우도록 조정되므로 색상이 붉은 색에서 파란색으로 바뀝니다. Dynamic Educational Advancement Institute의 웹 사이트 인 Webexhibits.org에 따르면 열 에너지를 빛 에너지로 변환하는이 과정은 백열이라고합니다.

뜨거운 물질이 광자로 열 진동 에너지의 일부를 방출하면 백열등이 생성됩니다. 물체에 의해 방사 된 에너지는 섭씨 약 800도 (화씨 1,472도)로 적외선으로 들어갑니다. 온도가 상승함에 따라 에너지는 가시 스펙트럼으로 흐르면서 물체에 붉은 빛을 발합니다.

가시 광선 천문학

별과 같은 뜨거운 물체의 색조는 온도를 측정하는 데 사용될 수 있습니다. 예를 들어 태양의 표면 온도는 약 5,800 켈빈 (9,980 F 또는 5,527 C)입니다. 방출 된 광의 피크 파장은 약 550 nm이며, 우리는 가시적 인 흰색 빛 (또는 약간 황색)으로 인식합니다.

태양의 표면 온도는 섭씨 냉각기 약 3,000도라면 스타 betelgeuse와 비슷합니다. 12,000 C에서 더 뜨겁다면 스타 리겔처럼 파란색으로 보일 것입니다.

천문학자는 또한 흡수 스펙트럼을 보면서 어떤 재료 물체가 만들어 지는지 알아낼 수 있으며, 이는 각 요소가 다른 파장에서 빛을 흡수하는 방법을 보여줍니다. 원소의 흡수 스펙트럼을 이해하면 천문학자는 분광기를 사용하여 별, 먼지 구름 및 기타 먼 물체의 화학적 구성을 결정할 수 있습니다.

가시 광선 용도 및 응용

현대 세계에서 이것은 가시 광선의 주요하고 가장 중요한 적용입니다. 전기 전구, 불꽃 놀이 및 기타 조명 광선 공급원과 같은 조명이있어 물체를보고 빛나는 광선으로 어두운 공간을 볼 수 있습니다.

레이저 빛의 빔은 빛의 모음 또는 콘크리트로 구성되어 있으며, 그 다음으로 발음됩니다. 수술실에서는 광선이 외과 의사가 자신의 작업을보다 쉽게보고 수행하기가 더 쉬워지기 때문에 레이저 조명이 사용됩니다. 레이저 수술은 조직을 자르는 데 사용되는 또 다른 유형의 수술입니다.

가시 광선은 우리가 재미 있고 비디오를 보는 데 사용하는 텔레비전을 구성하는 빛의 파도를 구성합니다. 눈에 보이는 빛이 없다면 TV에 시선을 끌거나 영화 나 다른 형태의 엔터테인먼트를 볼 수 없습니다.

결론

무선 파, 적외선 방사선, 가시 광선, 자외선, X- 선 및 전자 레인지는 모두 전자기 (EM) 방사선의 예입니다. 가시 광선의 파장은 400 nm 내지 700 nm이며 주파수 범위는 400 thz-800 thz입니다. 이것은 인간의 눈이 광학적으로“보고”구별 할 수있는 전자기 스펙트럼의 일부입니다. 색상은 아마도 가시 광선의 가장 필수적인 특징 일 것입니다. Hot Matter가 광자로 열 진동 에너지의 일부를 방출하면 백열등이 생성됩니다



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